1.Características de longevidad de los LED
Como se mencionó anteriormente, la intensidad luminosa de las lámparas LED disminuye lentamente con el uso. Seleccionar lámparas LED según el nivel de fiabilidad requerido en el equipo en el que se van a utilizar. Tenga en cuenta los siguientes puntos al solicitar datos de confiabilidad de la lámpara LED de Toshiba, o al usar equipos para probar las características de longevidad.
2. Condiciones de temperatura de los LED
Puede ser útil calcular información como las características de longevidad (a altas temperaturas, temperaturas normales y bajas temperaturas) de un LED discreto en un entorno en el que el equipo se utilizará realmente, y probar esos cálculos mediante el funcionamiento de prueba del equipo.3.HumCondiciones de identidad de los LED
Dependiendo del material utilizado en un LED, operar el LED en condiciones de alta humedad y alta temperatura puede reducir drásticamente su vida útil. Cuando se puede usar un LED en condiciones de alta humedad y alta temperatura, asegúrese de verificar sus características de longevidad.Condiciones actuales de los LED
Debido a que los defectos de la red aumentan con el uso, la intensidad luminosa de los LED disminuye gradualmente. La velocidad de acumulación de defectos de la red depende de la magnitud de la corriente de avance.
4.Otros factores de los LED
Cuando se utiliza un LED en condiciones en las que factores como la vibración, el choque, el gas o el ultravioleta afectan a los cables o la resina, Marktech recomienda probar el LED por separado para cada posible factor de afectación.
5.Modo de desconexión de LED
Como se describe en la sección sobre la estructura de los LED, colocar una tensión excesiva en un LED o someterlo a cambios extremos de temperatura puede resultar en su desconexión. Tenga en cuenta que las diferencias en el coeficiente térmico de expansión y los diferentes niveles de tensión mecánica pueden afectar negativamente el montaje del chip, el cable de unión, los cables y la resina. La prueba normal para los LED desconectados es la prueba del ciclo de temperatura.
6.LED Prueba de ciclo de temperatura de la lámpara
Las pruebas del ciclo de temperatura de Toshiba se realizan normalmente en la estructura de la lámpara LED a la temperatura de almacenamiento del límite superior y a la temperatura de almacenamiento del límite inferior.
7. Prueba del ciclo de temperatura del equipo
Las lámparas LED se incorporan a los equipos mediante soldadura. La fiabilidad de un LED que ha sido soldado en un equipo no se puede deducir de los resultados de las pruebas de ciclo de temperatura en LED sueltos que no se han incorporado a un equipo. Por lo tanto, Marktech recomienda realizar pruebas de ciclo de temperatura y pruebas de confiabilidad en LED que ya han sido soldados en su lugar en un equipo.
8.Simulación de longevidad
Las técnicas de simulación de longevidad de lámparas LED actualmente en uso no han logrado establecer una correlación entre la longevidad y la tendencia a que la luminosidad se deteriore en aplicaciones reales. Otro problema es la diferencia entre la temperatura ambiente para las lámparas LED sueltas que no se utilizan en los equipos y la temperatura ambiente para las que se combinan en los equipos. Los siguientes ejemplos muestran cómo puede ser la simulación para obtener dicha información. Para simplificar, se utilizan las características de una hipotética lámpara LED. Ejemplo (a): Simular la longevidad de una lámpara LED incorporada en un equipo de control instalado en una habitación en la que funciona un equipo de alta temperatura.
9.Medio ambiente
El equipo de alta temperatura funciona durante 1,080 horas al año (tres horas al día x 360 días) con una corriente de avance de 20 mA Lámpara LED La temperatura ambiente es de 60 ° C, 60 días al año, humedad = "90%" La temperatura ambiente de la lámpara LED es de 40 ° C, 90 días al año, la humedad = "90%" La temperatura ambiente de la lámpara LED es de 25 ° C, 210 días al año, humedad = "90%" Características de longevidad de la lámpara LED: La Figura 17 muestra las características de longevidad de las lámparas LED. Luminosidad REL vs Tiempo Figura 17 – Características de longevidad de la simulación Ejemplo de simulación Cálculo del tiempo de funcionamiento de la lámpara LED por año por temperatura ambiente. Condición 1 tiempo de funcionamiento: 3 horas x 60 días = 180 horas Condición 2 Tiempo de funcionamiento: 3 horas x 90 días = 270 horas Condición 3 Tiempo de funcionamiento: 3 horas x 210 días = 630 horas Las características de deterioro de la Figura 17 se aplicaron a cada temperatura ambiente utilizando las tasas de operación anteriores. La figura 18 muestra los resultados. En el ejemplo, las características de longevidad se simulan mediante la ecuación aproximada exp(-8 t), con 8 cambiando cada vez. Cuando las constantes de tiempo de curva para las características de la Figura 17 son 81, 82, 83 y la tasa de reducción de luminosidad = exp (-8nt), el cálculo se realiza asignando 8 a cada tiempo de operación. Nota: No es posible representar todas las diferentes características de longevidad mediante una sola ecuación aproximada. Sería arriesgado extrapolar las características a lo largo de diez o 20 años basándose en los ejemplos anteriores y excepto que los resultados fueran precisos, incluso si el tiempo de operación diario fuera corto. Residuo de luminosidad REL vs Tiempo 1

Figura 18 – Ejemplo de simulación
Las mejoras recientes han reducido la tendencia de la luminosidad de la lámpara LED a disminuir con el uso. Los resultados de los estudios a largo plazo de las características de longevidad ahora muestran que la luminosidad no siempre necesita atenuarse. La disminución de la luminosidad que se produce durante el uso se ha evaluado utilizando una función de distribución de Wiebel. A veces, incluso después de miles de horas de pruebas de longevidad, el valor M no cambia miles de horas (ver Figura 19). Residuo de luminosidad REL vs Tiempo 2

Figura 19 – Predicciones a partir de los resultados de las pruebas de longevidad (a), (b), (c)
Con la tendencia a deteriorarse de la luminosidad ya confirmada por los resultados de las pruebas de longevidad a largo plazo en la Figura 19 (a) y (b), la longevidad ahora se puede predecir con relativa facilidad. Sin embargo, en la Figura 19 (c), no se observa ningún deterioro, incluso después de 10.000 horas de uso. No es posible decidir si el deterioro se produce en la dirección (c-1) o en la dirección (c-2). En algunos casos, el deterioro en el valor M es grande después de un cierto punto, como en (c-2). La ausencia de reducción de luminosidad durante las pruebas de longevidad no significa que la lámpara LED no se deteriorará en algún momento de su vida útil. Al determinar la ubicación en la que se utilizará un equipo que incorpore un LED, si es necesario realizar pruebas de longevidad en condiciones aceleradas, a fin de predecir las características de longevidad en función de las condiciones reales de uso.






